メタマテリアル

空力特性を調整可能な新型繊維(The Need for Speed) 0106流体工学

空力特性を調整可能な新型繊維(The Need for Speed)

2025-10-27 ハーバード大学Web要約 の発言:ハーバード大学工学・応用科学部(SEAS)の研究チームは、空気抵抗を最大20%削減できるスマートテキスタイルを開発した。この新素材は、ゴルフボール表面のように伸縮によって微細なディンプ...
「仮想科学者」が新たな研究の地平を切り開く(“Virtual Scientists” Could Soon Unlock New Frontiers of Research) 1602ソフトウェア工学

「仮想科学者」が新たな研究の地平を切り開く(“Virtual Scientists” Could Soon Unlock New Frontiers of Research)

2025-10-23 デューク大学 (Duke)デューク大学工学部の研究チームは、複数の大規模言語モデル(LLM)を連携させて研究者のように設計問題を自律的に解く「エージェントシステム」を開発した。従来、膨大な設計パラメータを持つメタマテリ...
平面シートから数百の構造に変形する「メタボット」(‘Metabots’ Shapeshift From Flat Sheets Into Hundreds of Structures) 0101機械設計

平面シートから数百の構造に変形する「メタボット」(‘Metabots’ Shapeshift From Flat Sheets Into Hundreds of Structures)

2025-10-15 ノースカロライナ州立大学(NC State)Web要約 の発言:ノースカロライナ州立大学の研究チームは、モーターを持たず平面シートから自在に立体化できる新型ロボット「メタボット(Metabots)」を開発した。薄いポリ...
メタマテリアルによる振動制御(Metamaterials can stifle vibrations with intentional complexity) 0103機械力学・制御

メタマテリアルによる振動制御(Metamaterials can stifle vibrations with intentional complexity)

2025-10-14 ミシガン大学Web要約 の発言:ミシガン大学の研究チームは、内部構造の複雑さを利用して振動を抑える新しいメカニカルメタマテリアルを開発した。構造内部に非線形変形や座屈挙動を意図的に組み込み、入力振動が増加しても出力振動...
磁場で制御可能な変形構造「中国の提灯」構造(‘Chinese Lantern’ Structure Shifts Into More Than a Dozen Shapes for Various Applications) 0109ロボット

磁場で制御可能な変形構造「中国の提灯」構造(‘Chinese Lantern’ Structure Shifts Into More Than a Dozen Shapes for Various Applications)

2025-10-10 ノースカロライナ州立大学(NC State)ノースカロライナ州立大学の研究チームは、圧縮やねじりによって十数種類の立体形状に変化する「中国提灯型ポリマー構造」を開発した。この構造は二安定性を持ち、圧縮時にエネルギーを蓄...
形状を変えるアンテナが通信とセンシング用途に柔軟性を提供(Shape-changing antenna for more versatile sensing and communication) 0404情報通信

形状を変えるアンテナが通信とセンシング用途に柔軟性を提供(Shape-changing antenna for more versatile sensing and communication)

2025-08-18 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、物理的に形を変えることで周波数帯域や放射特性を調整できる「形状変化アンテナ(meta-antenna)」を開発した。引っ張る・曲げる・圧縮といった変形操作により共...
メタマテリアル設計と製造の橋渡し技術を開発(A smarter approach to designing metamaterials) 0107工場自動化及び産業機械

メタマテリアル設計と製造の橋渡し技術を開発(A smarter approach to designing metamaterials)

2025-07-22 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、製造時の欠陥に強いメタマテリアルを効率的に設計するAI手法「GraphMetaMat」を開発。Nature Machine Inte...
超均一ガラス状態の生成~結晶のような性質を持つガラス~ 1700応用理学一般

超均一ガラス状態の生成~結晶のような性質を持つガラス~

2025-02-13 東京大学発表のポイント ジャミング転移点を超える高密度状態において、新たな数値手法を用いることで、極めて高い密度均一性を持つ不規則構造のガラス状態、すなわち「超均一ガラス」の生成に成功した。 超均一ガラスの熱力学的およ...
カメレオンの色変化に着想を得た新しい電磁材料を開発(New electromagnetic material draws inspiration from the color-shifting chameleon) 1700応用理学一般

カメレオンの色変化に着想を得た新しい電磁材料を開発(New electromagnetic material draws inspiration from the color-shifting chameleon)

2025-01-15 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、カメレオンの色変化機構に着想を得た新しい電磁メタマテリアルを開発しました。この材料は、構造を機械的に変形させることで、電磁波の吸収、...
次世代ネットワークに向けた信号の舵取りを行う(Surface steers signals for next-gen networks) 0404情報通信

次世代ネットワークに向けた信号の舵取りを行う(Surface steers signals for next-gen networks)

2023-04-19 プリンストン大学The mmWall is an accordion-like array of 76 vertical panels that can both reflect and refract radio w...
ナノ粒子をピンホイール型状に組織化することで、人工材料に新たな展開が期待される(Organizing nanoparticles into pinwheel shapes offers new twist on engineered materials) 0501セラミックス及び無機化学製品

ナノ粒子をピンホイール型状に組織化することで、人工材料に新たな展開が期待される(Organizing nanoparticles into pinwheel shapes offers new twist on engineered materials)

2022-11-28 アルゴンヌ国立研究所(ANL)研究者らは、ユニークな光学的、磁気的、電子的、触媒的特性を持つ材料を作るための新しい戦略を開発した。このピンホイール型構造は、ナノ粒子から自己組織化され、キラリティーと呼ばれる特性を示す。...
完璧なチョコレートをデザインする(Designing the perfect piece of chocolate) 0500化学一般

完璧なチョコレートをデザインする(Designing the perfect piece of chocolate)

2022-05-12 オランダ・デルフト工科大学(TUDelft)私たちは、好きな食べ物もあれば、嫌いな食べ物もあります。もちろん味も重要ですが、口当たりや噛んだときの音も、食べることを楽しめるかどうかを左右します。この楽しみを最適化するよ...
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